太陽光発電インバータ冷却ソリューション
太陽光発電インバータの全体的なサイズの縮小と単一マシンの出力の向上に伴い、熱設計の要件はますます高くなっています。 設計者は、インバータ冷却システムの放熱効果、保護、設置性、保守性、および経済的コストを総合的に考慮する必要があります。 その中でも、単一のマシンのパワーは、サーマル ソリューションの設計の重要な基礎となります。

インバーターの冷却技術には、自然冷却、強制空冷、液体冷却、および相変化冷却が含まれます。 調査によると、強制空冷の冷却効率は自然冷却の 10 ~ 20 倍であり、より効率的な放熱方法は液体冷却です。
構造の複雑さと実現の難しさから、強制空冷システムは液体冷却システムよりもシンプルで実現しやすく、信頼性が高くなります。 したがって、電力業界では強制空冷が好まれ、自然冷却、液体冷却、その他の放熱方法がそれに続きます。

一般に、電子部品の許容使用温度上昇は 40 ~ 60 度の範囲内です。 温度上昇の許容上限 60 度の下で、自然冷却は 0.05w/cm2 の最大熱流束に耐えることができます。

熱流束が {{0}}.05w/cm2 よりも大きい場合、自然冷却は何らかの特別な手段によって熱放散効果をほとんど改善できませんが、動作性能、デバイスの寿命、または経済性を犠牲にする必要があります。 熱流束が 0.05w/cm2 を超える場合、強制空冷放熱方式は満足のいく総合性能と経済性を得ることができます。
熱流束が増加し続ける場合は、液体冷却などの他の放熱方法を選択する必要があります。 数 MW の出力を持つ大規模な風力エネルギー コンバーターの場合、放熱モードは液体冷却です。

熱冷却技術には、自然冷却、強制空冷、液体冷却、相変化冷却などの形式があり、主にインバーターの電力に応じて選択されます。






